пласте. Еще более ограниченной или неопределенной оказывается обычно информация о распределении нпапоров по мощности пласта и о профильной структуре потока: наблюдательные скважины замеряют лишь средневзвешен- ный напор вдоль фильтровой части скважины в пределах водоносного гори- зонта, а информация о напорах в относительно водоупорных слоях, как правило, вообще отсутствует. Это вынуждает стройть интерпретацию только на дапных об изменении напоров в водоносном пласте, причем, за редкими исключениями, в ус- ловиях априорной предпосылки о плаповом характере потока в пределах всей области влияния. Ограниченность и недостатки такого подхода очевидны: {1) сведения о свойствах относительно водоупорных толщ и даже качественные представления об их возможном влиянии на откачку чернаются лишь из кос- венных признаков; 2) вообще не учитываются или учитывается лишъ весьма грубо профильно-двухмерный характер фильтрации в зоне, прилежащей к цен- тральной скважине, что приводит к особенно большим погрешностям при от- качках из несовершенных скважин в профильпо-апизотропных и профильно- неоднородных пластах. С этих позиций информативность опытной откачки может быть существенно повышена путем дифферепцированиых замеров напоров вдоль ствола наблю- дательной скважины. Учитывая, что эта задача технически вполне разрешима уже в пастоящее время [35], в дальнейшем мы будем особо рассматривать воз- можности интерпретадии откачек при наличии таких дифференцировацных замеров так же, как и при наличии данных по расходометрии скважин. Говоря о надежности замерев попижений уровней при опытной откачке, будем в дальнейшем иметь в виду и необходимость специального рассмотрения вопроса об инерционности наблюдательных скважин, обусловленной наличием свободной воды в стволе скважжины: затрудненность оттока этой воды приводит к тому, что уровень в открытом пьезометре «отстает» от понижения напоров в пласте тем в большей степени, чем мепьше пропицаемость пород вблизи на- блюдательной скважины и чем болыше ее радиус. $ 2. Основные расчетные схемы Основу теории опытно-фильтрационных работ составляют методы формаль- но-математического описания фильтрационных течений, обусловленных дей- ствием скважин. С учетом малых радиусов скважин в сравнении с размерами области фильтрации упомянутые методы рассматривают вертикальную сква- жину как точечный сток на плоскости — в плановых задачах или как липей- ный сток — в задачах, принимающих во внимание вертикальную составля- ющую скорости фильтрации. Подобная идеализация позволяет эффективно использовать методы теории источников-стоков, развитые в математической физике применительно к широкому кругу дифференциальных уравнений в част- ных производных или к интегральным ацалогам этих уравнений [17, 261. Соответственно, в данной главе аналитические методы теории скважин рас- сматриваются как пепосредственно для исходных дифференциальных уравне- ний, так и для уравнений, получаемых из исходных посредством пекоторых ин- тегральных преобразований ($ 4). Многообразие условий проведения опытно-филътрационных работ обусло- вливает выделение типовых расчетных схем, к которым может быть сведена реальная природлая обстаповка в пропессе гидротеологической схематизации. При типизации расчетных схем приходится учитывать широкий круг факторов, влияющих на результаты эксперимента. С этих позидций попытаемся наметить З6